Читайте также:
|
|
Диодная логика (ДЛ) не обладает усилением и не позволяет построить сложные логические схемы, однако она используется в виде одиночных элементов с релейными или аналоговыми устройствами.
Логический элемент ИЛИ.
а) б)
Рис. 5.7 Диодная логика: а) – элемент ИЛИ; б) – элемент И
Схема логического элемента ИЛИ приведена на рис. 5.7, а, ее еще называют схемой выделения максимума. Выходной сигнал формируется из входного сигнала, который имеет наибольшее напряжения. Если все входные сигналы нулевые – выход нулевой, если хотя бы один входной сигнал единичный - выход единичный. Уровень единичного сигнала меньше входного сигнала на величину падения на диоде, то есть сигнал ослабляется при прохождении через элемент. Реализуемое логическое уравнение
Y = a + b + c. (5.7)
Схема логического элемента И приведена на рис. 5.7, б, ее еще называют схемой выделения минимума. Выходной сигнал единичного уровня формируется резистором R. Если хотя бы на одном из входов нулевой уровень, то открывается диод и на выходе формируется нулевой уровень. Потенциал нулевого уровня на выходе на падения напряжения на диоде больше минимального входного сигнала. Реализуемое логическое уравнение
Y = a. b. c. (5.8)
Диодно-транзисторный элемент И-НЕ.
Рис. 5.8 Схема диодно-транзисторного элемента И-НЕ
Элемент состоит из диодного логического элемента И, выполненного на диодах VD1, VD2, VD3 и инвертора на транзисторе VT1. Элемент обладает усилением и пригоден для построения сложных логических схем. Диоды VD4, VD5 служат для надежного запирания транзистора. Падение на этих диодах компенсирует остаточное напряжение нулевого сигнала. Реализуемое логическое уравнение
. (5.9)
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Основные серии цифровых интегральных схем | | | Схемотехника ТТЛ логики |